Presentación

Conviértete en un experto en Simulación CFD en solo unos meses y con total libertad de organización”

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La Mecánica de Fluidos Computacional comprende una gran variedad de ciencias, como las matemáticas, la informática, la ingeniería o la física. Esta técnica emplea métodos numéricos y algoritmos para estudiar y solucionar las diferentes dificultades que pueden surgir en la simulación del movimiento de los fluidos. Por esto, los profesionales que ejercen su labor en este campo requieren de unas habilidades y unos conocimientos muy avanzados en algoritmos, métodos y en los modelos que conforman un simulador, siendo cada vez más demandados.

Esta es la razón por la que TECH ha diseñado un maestría en Mecánica de Fluidos Computacional, para dotar a los alumnos de habilidades y conocimientos especializados en Simulación CFD con los que poder hacer frente a un futuro laboral exitoso en esta área. De esta forma, los materiales didácticos abarcan temas como el Origen de la Turbulencia, Modelado en CFD, Matemáticas Avanzadas para CFD, Inteligencia Artificial, los Contornos Móviles o las Simulaciones Multifísicas, entre muchos otros apartados.

Todo ello, dándole total libertad al alumno para que pueda adaptar sus horarios y sus estudios, compaginándolos con sus otras obligaciones laborales y personales, gracias a una modalidad 100% online. Además, con los materiales multimedia más dinámicos, la información extraída de las fuentes más rigurosas y actualizadas, así como la metodología pedagógica más eficiente.

Obtén los conocimientos más amplios en CFD y potencia tu perfil profesional en uno de los sectores de la informática con más futuro”

Este maestría en Mecánica de Fluidos Computacional contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

  • El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Máster Título Propio en Mecánica de Fluidos Computacional
  • Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
  • Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
  • Su especial hincapié en metodologías innovadoras 
  • Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
  • La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet

Gracias al material teórico y práctico más actualizado, podrás conocer todas las novedades del sector de la Mecánica de Fluidos Computacional”

El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

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Accede a todo el contenido desde el primer día y adquiere nuevas habilidades en Modelado de la Turbulencia en Fluido"

Objetivos

El objetivo de este maestría en Mecánica de Fluidos Computacional es el de dar al alumno la capacidad de trabajar en el sector como usuario avanzado y desarrollador de herramientas CFD. Todo ello, gracias a los contenidos más completos, dinámicos y actualizados del mercado académico.

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Objetivos generales

  • Establecer las bases del estudio de la turbulencia
  • Desarrollar los conceptos estadísticos del CFD
  • Determinar las principales técnicas de cálculo en investigación en turbulencia
  • Generar conocimiento especializado en el método de los Volúmenes Finitos
  • Adquirir conocimiento especializado en las técnicas para el cálculo de mecánica de fluidos
  • Examinar las unidades de pared y las distintas regiones de un flujo turbulento de pared
  • Determinar las características propias de los flujos compresibles
  • Examinar los múltiples modelos y métodos multifásicos
  • Desarrollar conocimiento especializado sobre los múltiples modelos y métodos en multifísica y en análisis térmico
  • Interpretar los resultados obtenidos mediante un correcto postprocesado

Objetivos específicos

Módulo 1. Mecánica de fluidos y Computación de Altas Prestaciones

  • Identificar las ecuaciones de los flujos turbulentos
  • Examinar el problema de cierre
  • Establecer los números adimensionales necesarios para el modelado
  • Analizar las principales técnicas de CFD
  • Examinar las principales técnicas experimentales
  • Desarrollar los distintos tipos de supercomputadores
  • Mostrar el futuro: GPU

Módulo 2. Matemáticas Avanzadas para CFD

  • Desarrollar los conceptos matemáticos de la turbulencia
  • Generar conocimiento especializado sobre la aplicación de la estadística a los flujos turbulentos
  • Fundamentar el método de resolución de las ecuaciones de CFD
  • Mostrar los métodos de resolución de problemas algebraicos
  • Analizar el método multimalla
  • Examinar el uso de autovalores y autovectores en problemas CFD
  • Determinar los métodos de resolución de problemas nolineales

Módulo 3. CFD en Entornos de Investigación y Modelado

  • Analizar el futuro de la inteligencia artificial en turbulencia
  • Aplicar los métodos clásicos de discretización a problemas de mecánica de fluidos
  • Determinar las distintas estructuras turbulentas y su importancia
  • Mostrar el método de las características
  • Presentar el efecto de la evolución de la supercomputación en problemas de CFD
  • Examinar los principales problemas abiertos en turbulencia

Módulo 4. CFD en Entornos de Aplicación: Métodos de los Volúmenes Finitos

  • Analizar el entorno de FEM o MVF
  • Concretar qué, dónde y cómo se pueden definir las condiciones de contorno
  • Determinar los posibles pasos temporales
  • Concretar y diseñar los esquemas Upwind
  • Desarrollar los esquemas de alto orden
  • Examinar los bucles de convergencia y en qué casos usar cada uno
  • Exponer las imperfecciones de los resultados CFD

Módulo 5. Métodos Avanzados para CFD

  • Desarrollar el Método de los Elementos Finitos y el Método de la Hidrodinámica de Partículas Suavizada
  • Analizar las ventajas de los métodos lagrangianos frente a los eulerianos, en particular, SPH vs FVM
  • Analizar el método de Simulación Directa Monte-Carlo y el Método Lattice-Boltzmann
  • Evaluar e interpretar simulaciones de aerodinámica espacial y microfluidodinámica
  • Establecer las ventajas y desventajas de LBM frente al método tradicional FVM

Módulo 6. El modelado de la turbulencia en Fluido

  • Aplicar el concepto de los órdenes de magnitud
  • Presentar el problema de cierre de las ecuaciones de Navier-Stokes
  • Examinar las ecuaciones del presupuesto de la energía
  • Desarrollar el concepto de la viscosidad turbulenta
  • Fundamentar los diversos tipos de RANS y LES
  • Presentar las regiones de un flujo turbulento
  • Modelar la ecuación de la energía

Módulo 7. Fluidos Compresibles

  • Desarrollar las diferencias principales entre flujo compresible e incompresible
  • Examinar ejemplos típicos de la aparición de fluidos compresibles
  • Identificar las particularidades en la resolución de ecuaciones diferenciales hiperbólicas
  • Establecer la metodología básica para la resolución del problema de Riemann
  • Compilar distintas estrategias de resolución
  • Analizar los pros y contra de los distintos métodos
  • Presentar la aplicabilidad de estas metodologías en las ecuaciones de Euler / Navier-Stokes, mostrando ejemplos clásicos

Módulo 8. Flujo multifásico

  • Distinguir qué tipo de flujo multifásico se va a simular: fases continuas, como simular un barco en el mar, un medio continuo; fases discretas, como simular trayectorias de gotas concretas; o utilizar poblaciones estadísticas cuando el número de partículas, gotas o burbujas es demasiado elevado para ser simulado
  • Establecer la diferencia entre los métodos lagrangianos, eulerianos y mixtos
  • Determinar las herramientas que mejor se adaptan al tipo de flujo a simular
  • Modelar los efectos de la tensión superficial y los cambios de fase como la evaporación, condensación o cabitación
  • Desarrollar condiciones de contorno para la simulación de oleaje, conocer los diferentes modelos de olas y aplicar la llamada playa numérica, una región del dominio ubicada a la salida cuyo objetivo es evitar la reflexión de las olas

Módulo 9. Modelos Avanzados en CFD

  • Distinguir qué tipo de interacciones físicas se van a simular: fluido-estructura, como un ala sujeta a fuerzas aerodinámicas, fluida acoplada con dinámica cuerpos rígidos, como simular el movimiento de una boya flotando en el mar, o termofluida, como simular la distribución de temperaturas en un sólido sujeto a corrientes de aire
  • Distinguir los esquemas de intercambio de datos más comunes entre distintos softwares de simulación y cuándo se puede o es mejor aplicar uno u otro
  • Examinar los distintos modelos de transferencia de calor y cómo pueden afectar a un fluido
  • Modelar fenómenos de convección, radiación y difusión desde el punto de vista de fluidos, modelar la creación de sonido por un fluido, modelar simulaciones con términos de advección-difusión para simular medios continuos o partículas y modelar flujos reactivos

Módulo 10 . Postprocesado, validación y aplicación en CFD

  • Determinar los tipos de postprocesado según los resultados que se quieren analizar: puramente numéricos, visuales o una mezcla de ambos
  • Analizar la convergencia de una simulación CFD
  • Establecer la necesidad de realizar una validación CFD y conocer ejemplos básicos de ésta
  • Examinar las distintas herramientas disponibles en el mercado
  • Fundamentar el contexto actual de la simulación CFD
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Máster en Mecánica de Fluidos Computacional

La mecánica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en inglés) es una disciplina que utiliza herramientas numéricas o computacionales para analizar y resolver problemas relacionados con este flujo de fluidos. Es una poderosa herramienta que ha revolucionado la forma en que los ingenieros y científicos estudian o comprenden los fenómenos de flujo en diversos campos. ¿Estás buscando un programa que te permita dominar la simulación digital en el campo de la mecánica de fluidos? TECH Universidad Tecnológica tiene el programa ideal para ti. A través de un completo Máster, te ofrecemos una oportunidad única para adquirir conocimientos avanzados y habilidades prácticas en la simulación y análisis de flujos complejos. Para hacer de la presente capacitación una experiencia única y fácilmente accesible, hemos estructurado todas las clases en un formato 100% online, donde podrás flexibilizar los horarios según tus necesidades y tener a tu disposición un contenido multimedia de última generación.

Titúlate con un Máster en Mecánica de Fluidos Computacional

En el mundo actual, donde la ingeniería y la tecnología convergen, la mecánica de fluidos computacional se ha convertido en una herramienta indispensable para el diseño y la optimización de sistemas o procesos relacionados con este flujo de fluidos. Este Máster te proporcionará una sólida base teórica en los principios fundamentales de la mecánica de fluidos, junto con una preparación práctica en el uso de las herramientas y técnicas más avanzadas de simulación numérica. Mediante un completo plan de estudios, conocerás desde la modelización matemática y la discretización numérica, hasta la resolución de problemas complejos mediante software especializado. Aprenderás a utilizar programas líderes en la industria como ANSYS, OpenFOAM y COMSOL Multiphysics, con este fin de simular y analizar flujos turbulentos, transferencia de calor, interacciones fluido-estructura y mucho más.